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yolov5模型训练
ChatGPT、DeepSeek、Grok:AI 语言模型的技术演进与未来趋势
2.AI语言模型的技术架构演进(1)
模型训练
方法ChatGPT(OpenAI)采
慌ZHANG
·
2025-03-26 09:52
AI模型
人工智能
chatgpt
通义万相LoRA
模型训练
指南
一、训练准备素材规范收集:100-200张1024×768像素的清晰图片。主体要求:占画面70%以上,包含多角度/多表情/多动作样本,避免重复构图。获取方式:建议使用专业摄影设备或游戏引擎渲染获取高精度素材。数据处理标注:使用阿里云百炼平台的智能标注工具自动生成自然语言描述。人物类模型:需包含正脸、侧脸、半身、全身等多样化角度。视频类模型:需准备10-15秒短视频片段(建议25fps)。二、环境配
Liudef06
·
2025-03-26 05:46
AI生成视频
人工智能
深度学习框架演进与智能应用实践
从TensorFlow的静态图架构到PyTorch的动态计算图设计,工具链的持续优化显著提升了
模型训练
效率与部署灵活性。
智能计算研究中心
·
2025-03-26 04:13
其他
Pytorch入门实战 | 第P9周:YOLOv5-Backbone模块实现
本次我将利用
YOLOv5
算法中的Backbone模块搭建网络。
YOLOv5
是目标检测算法,是否可以尝试将其网络结构用在目标识别上,或进行改进形成一个全新的算法(类似之前介绍过的VGG1-6)。
K同学啊
·
2025-03-26 04:42
小白训练营
#
Pytorch入门
python
YOLOv5
改进策略|
YOLOv5
草莓成熟度检测,YOLOv5s-Straw在未成熟模型中的平均精度为82.1% 其中,近成熟级为73.5%,成熟级为86.6%,分别提高2.3%和3.7%
本研究提出了一个基于
YOLOv5
的自定义对象检测模型,用于检测室外环境中的草莓。YOLOv5s原有架构进行修改,将C3模块替换为C2f主干
人工智能_SYBH
·
2025-03-26 04:41
YOLOv5模型改进
YOLO实战项目模型改进
YOLO
人工智能
YOLOv5
目标检测
计算机视觉
草莓检测
成熟度检测
云原生周刊:Ingress-NGINX 漏洞
它允许用户以代码方式定义和管理AI部署所需的资源,包括
模型训练
环境、数据存储和计算资源等。Terraform提供了一种高效、可重复的方式来配置和管理基础设施,简化了AI项目的部署和扩展。
·
2025-03-25 18:30
云计算
YOLO编程:开启计算机视觉的神奇之门
、YOLO的独特优势(一)速度为王(二)精度可靠(三)部署便捷四、YOLO的工作流程揭秘(一)图像分割与网格划分(二)目标预测与数据输出(三)结果筛选与最终确定五、YOLO编程实践(一)准备工作(二)
模型训练
大雨淅淅
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2025-03-25 07:37
编程语言
目标跟踪
人工智能
计算机视觉
目标检测YOLO实战应用案例100讲-基于深度学习的无人机目标检测算法轻量化研究(中)
目录基于改进
YOLOv5
的无人机图像实时目标检测4.1引言4.2基于改进
YOLOv5
的目标检测模型结构4.3消融实验及结果分析4.4算法迁移验证实验基于Jetson-Xavier的模型优化部署5.1引言
林聪木
·
2025-03-24 15:03
目标检测
YOLO
深度学习
AI算力要变天了?一文搞懂ASIC和GPU
从早期的简单
模型训练
到如今的大规模语言模型如ChatGPT等的出现,对算力的需求呈爆发式增长。01那什么是ASIC和GPU?ASIC:定制化
·
2025-03-24 15:08
asicgpuai芯片
LLMOps 是什么?
通常,它包括以下几个关键方面:
模型训练
:如何高效地训练大规
AI Agent首席体验官
·
2025-03-24 08:35
人工智能
chatgpt
使用Titan Takeoff进行高效的自然语言处理模型推理
在自然语言处理(NLP)领域,每一家企业都在寻求更高效的
模型训练
和推理解决方案。TitanML的平台通过训练、压缩和推理优化帮助企业构建和部署更佳、更小、更便宜、更快速的NLP模型。
scaFHIO
·
2025-03-24 04:54
自然语言处理
人工智能
python
H200架构升级与实战解析
通过比对行业典型部署案例中的能效曲线与吞吐表现,系统化呈现H200在
模型训练
加速、大规模仿真
智能计算研究中心
·
2025-03-23 15:56
其他
AI大
模型训练
教程
1.引言随着人工智能技术的快速发展,大模型(如GPT-3、BERT等)在自然语言处理、计算机视觉等领域取得了显著的成果。训练一个大模型需要大量的计算资源、数据和专业知识。本教程将带你了解如何从零开始训练一个AI大模型。2.准备工作2.1硬件要求GPU:推荐使用NVIDIA的高性能GPU,如A100、V100等。内存:至少64GBRAM。存储:SSD存储,至少1TB。#2.2软件环境操作系统:Lin
Small踢倒coffee_氕氘氚
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2025-03-23 12:07
python自学
经验分享
笔记
计算机视觉总结
以下是针对上述问题的详细解答,并结合代码示例进行说明:1.改进
YOLOv5
人脸检测模块,复杂光照场景准确率从98.2%提升至99.5%优化具体过程:光照补偿:在数据预处理阶段,采用自适应光照补偿算法,对图像进行实时增强
Trank-Lw
·
2025-03-23 11:30
计算机视觉
深度学习
人工智能
深度学习 Deep Learning 第8章 深度学习优化
深度学习第8章深度学习的优化章节概述本章深入探讨了深度学习中的优化技术,旨在解决
模型训练
过程中面临的各种挑战。优化是深度学习的核心环节,直接关系到模型的训练效率和最终性能。
odoo中国
·
2025-03-23 10:26
AI编程
人工智能
深度学习
人工智能
优化
一文说清预训练与微调:AI的双重训练法则
预训练是大型语言
模型训练
的第一步。它在资金和计算能力的支持下,通过深入分析大量的文本数据,使模型建立起语言的基本构架。在这一阶段,模型通过学习海量的书籍、文章和网页,识别出语言的语法、句法和词汇规律。
TGITCIC
·
2025-03-23 07:02
AI-大模型的落地之道
人工智能
深度学习
介于
YOLOv5
的裂缝识别系统
介于
YOLOv5
的裂缝识别系统在现代工业中,裂缝监测是的保障设施安全的重要环节。我们公司的新项目——基于
YOLOv5
的裂缝识别系统,将为您提供高效、精准的解决方案,助力各类工程项目的质量管理。
程序员~小强
·
2025-03-23 06:49
YOLO
卷积神经网络Batch Normalization的作用
2.让
模型训练
“少
arron8899
·
2025-03-23 03:11
cnn
batch
人工智能
MSE分类时梯度消失的问题详解和交叉熵损失的梯度推导
前文请移步笔者的另一篇博客:大
模型训练
为什么选择交叉熵损失(Cross-EntropyLoss):均方误差(MSE)和交叉熵损失的深入对比MSE分类时梯度消失的问题详解我们深入探讨MSE(均方误差)的梯度特性
阿正的梦工坊
·
2025-03-22 21:34
Machine
Learning
Deep
Learning
分类
人工智能
深度学习
机器学习
一文说清楚什么是预训练(Pre-Training)、微调(Fine-Tuning),零基础小白建议收藏!!
预训练通常是指在大规模数据集上进行
模型训练
,以帮助
小城哇哇
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2025-03-22 20:26
人工智能
语言模型
AI大模型
大模型微调
预训练
agi
LLM
PyTorch基础知识讲解(一)完整训练流程示例
文章目录Tutorial1.数据处理2.网络模型定义3.损失函数、模型优化、
模型训练
、模型评价4.模型保存、模型加载、模型推理Tutorial大多数机器学习工作流程涉及处理数据、创建模型、优化模型参数和保存训练好的模型
苏雨流丰
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2025-03-22 12:20
机器学习
pytorch
人工智能
python
机器学习
深度学习
大模型在冠心病风险预测及临床方案制定中的应用研究
大模型预测冠心病风险原理与方法2.1数据收集与预处理2.1.1数据来源2.1.2数据清洗与整理2.2特征工程2.2.1特征提取2.2.2特征选择与优化2.3模型选择与训练2.3.1常用模型介绍2.3.2
模型训练
过程三
LCG元
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2025-03-21 17:27
围术期危险因子
预测模型研究
人工智能
机器学习
python
高性能计算:GPU加速与分布式训练
传统的CPU架构已经难以满足深度学习
模型训练
的需求,因此,GPU加速和分布式训练成为了高性能计算领域的研究热点。
AI天才研究院
·
2025-03-21 06:17
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
AI大模型企业级应用开发实战
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
PyTorch
模型训练
实战指南:掌握动态图特性与工业级部署技巧
前言在深度学习领域,PyTorch凭借其动态计算图、高效的自动微分系统及高度Pythonic的设计哲学,已成为学术界与工业界的主流框架。其即时执行模式大幅简化了模型调试流程,而灵活的模块化设计则为复杂模型的构建提供了坚实基础。然而,从实验原型到工业级部署的全链路实践中,开发者仍需系统性掌握框架核心特性与工程化技巧。本文以实战为导向,深入剖析PyTorch动态图机制与自动微分原理,详解从数据预处理、
lmtealily
·
2025-03-20 21:37
pytorch
人工智能
python
基于大模型的腮腺多形性腺瘤全周期诊疗方案研究报告
目录一、引言1.1研究背景与目的1.2研究现状与趋势二、大模型预测原理与方法2.1大模型概述2.2数据收集与预处理2.3
模型训练
与优化三、术前预测与评估3.1肿瘤特征预测3.2风险评估3.3案例分析四、
LCG元
·
2025-03-20 19:53
围术期危险因子
预测模型研究
人工智能
利用 HAI 平台进行 DeepSeek
模型训练
的详细指南
摘要本文旨在为非专业用户提供在HAI平台上进行DeepSeek
模型训练
的详细步骤。从创建项目、上传数据集、配置训练参数到启动训练任务并监控训练过程,本文将逐步指导用户完成整个流程。
·
2025-03-20 06:41
vscode连接远程服务器docker里的容器--使用remote ssh
背景介绍:因为工作的原因,图像相关,
模型训练
,需要在服务器上面搞,同时,服务器上面的环境配置,全部使用的是docker创建容器的方式。
欢仔要学习
·
2025-03-19 22:28
python
学习
ubuntu
Yolov8训练自己的数据集(脱离ultralytics库)
最近在整理关于yolov8的相关内容,有个很大的问题,抛开yolov8性能不谈,yolov8代码的使用灵活性不如
yolov5
,尤其是对于一些新手或者对yolo框架不是很熟悉的人(这也是因人而异,有些人可能会喜欢
爱吃肉的鹏
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2025-03-19 17:22
YOLO
RAG 在多模态数据处理中的应用探索:结合图像与文本生成
目录引言多模态数据处理的挑战与需求数据异质性与融合难题多样化应用场景的需求RAG在图像与文本生成中的应用架构图像检索与文本生成协同跨模态特征融合与生成关键技术与实现细节图像特征提取与表示文本检索与语义理解跨模态生成
模型训练
应用案例分析智能设计辅助医疗影像报告生成结论引言随着信息技术的飞速发展
hy098543
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2025-03-18 22:40
AIGC
如何计算一个7B的
模型训练
需要的参数量以及训练时需要的计算资源
计算理论过程见:transformer中多头注意力机制的参数量是多少?1.模型参数量的计算7B参数模型的总参数量是70亿(7billion)。这些参数主要分布在以下几个部分:Transformer层:多头注意力机制(Multi-HeadAttention)前馈神经网络(Feed-ForwardNetwork)嵌入层(EmbeddingLayer):词嵌入(TokenEmbeddings)位置编码(
yxx122345
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2025-03-18 20:59
算法
数据挖掘中的数据预处理:填充与主成分分析
现实世界中的数据通常是不完整的,包含噪声、缺失值或异常值,因此在进行
模型训练
或分析前,我们需要对数据进行清理和转换。
阿什么名字不会重复呢
·
2025-03-18 07:08
数据挖掘
人工智能
如何使用MATLAB进行高效的GPU加速深度学习
模型训练
?
要使用MATLAB进行高效的GPU加速深度学习
模型训练
,可以遵循以下步骤和策略:选择合适的GPU硬件:首先,确保您的计算机配备有支持CUDA的NVIDIAGPU,并且其计算能力至少为3.0或以上。
百态老人
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2025-03-17 22:56
matlab
深度学习
开发语言
【AI】使用Python实现机器学习小项目教程
通过这个项目,您将掌握机器学习的基本流程,包括数据加载、预处理、
模型训练
、评估和优化等步骤。论文AIGC检测,降AIGC检测,AI降重,三连私信免费获取:ReduceAIGC9折券!
丶2136
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2025-03-17 18:21
AI
人工智能
python
机器学习
当大
模型训练
遇上“双向飙车”:DeepSeek开源周 DualPipe解析指南
前言在大
模型训练
中,传统流水线并行因单向数据流和通信延迟的限制,导致GPU利用率不足60%,成为算力瓶颈。
来自于狂人
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2025-03-17 13:51
人工智能
gpu算力
算法
系统架构
新手村:数据预处理-特征缩放
特征缩放可以使不同尺度的特征具有相同的量级,从而提高
模型训练
的效率和性能。常见的特征缩放方法包括标准化(Standardization)和归一化(Normalization)。
嘉羽很烦
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2025-03-17 05:20
机器学习
线性回归
算法
机器学习
新手村:混淆矩阵
《PythonCrashCourse》或在线教程(如Codecademy)scikit-learn基础掌握
模型训练
、预测、评估的基
嘉羽很烦
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2025-03-16 18:28
机器学习
机器学习
机器视觉|手势识别:基于
YOLOv5
的手部检测与MediaPipe的关键点估计
手势识别:基于
YOLOv5
的手部检测与MediaPipe的关键点估计在实时计算机视觉应用中,手部检测与关键点估计是实现手势识别的重要基础。
RockLiu@805
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2025-03-16 12:39
机器视觉
YOLO
CMake Error at myplugins_generated_yololayer.cu.o.Debug,tensorrtx编译失败解决
system:ubuntu1804gpu:3060cuda:cuda11.4tensorrt:8.4使用项目tensorrtx进行
yolov5
的engine生成,之前在编译成功的配置为system:ubuntu1804gpu
雪可问春风
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2025-03-16 08:11
BUG
人工智能
数据处理和分析之数据降维:t-SNE:使用t-SNE进行数据可视化实践
降维不仅可以帮助我们更有效地存储和处理数据,还能在高维数据中发现潜在的模式和结构,这对于数据可视化和
模型训练
尤为重要。高维数据往往难以直观理解,通过降维,我们可以将其转换为二维或三维空间,便于可视化
kkchenkx
·
2025-03-16 04:17
数据挖掘
信息可视化
算法
聚类
均值算法
数据挖掘
机器学习
第20篇:从零开始构建NLP项目之电商用户评论分析:
模型训练
阶段
大家好,今天我们继续探讨如何从零开始构建一个NLP项目,特别是电商用户评论分析中的
模型训练
阶段。
模型训练
是NLP项目的核心环节,通过合理的调参和优化,可以显著提升模型性能。
Gemini技术窝
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2025-03-16 04:46
自然语言处理
人工智能
深度学习
AIGC
机器学习
nlp
langchain
NPU的应用场景:从云端到边缘
模型训练
加速:在大规模训练任务中,NPU可以作为加速单元,提升训练效率。2.边缘计算智能摄像头:在安防监控中,NPU可以实时处理视频流,实现目标检测和跟踪。
绿算技术
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2025-03-16 02:29
NPU架构介绍
缓存
人工智能
科技
深度学习
如何快速开发一款AI小程序?基于微信云开发的实战指南
本文将深入讲解如何利用微信云开发快速搭建一款AI小程序,展示从
模型训练
到云端部署的完整流程。准备工作在开始开发之前,确保完成以下准备工作:
一键难忘
·
2025-03-16 00:21
人工智能
小程序
微信
[YOLO专题-22]:YOLO V5 - ultralytics代码解析-超参数详解
HiWangWenBing/article/details/122372614目录前言:第1章超参数配置文件的基本信息1.1超参数配置文件的路径路径1.2超参数配置文件1.3如何指定超参数配置文件第2章超参数内容详解前言:
YOLOV5
文火冰糖的硅基工坊
·
2025-03-15 21:24
人工智能-YOLO专题
目标检测
计算机视觉
深度学习
YOLO
超参数
LLMs之Colossal-LLaMA-2:源码解读(train.py文件)基于给定数据集实现持续预训练LLaMA-2—解析命令行参数→初始化配置(分布式训练环境colossalai+训练日志+加速插
train.py文件)基于给定数据集实现持续预训练LLaMA-2—解析命令行参数→初始化配置(分布式训练环境colossalai+训练日志+加速插件)→数据预处理(初始化分词器+数据处理器+数据加载器)→
模型训练
一个处女座的程序猿
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2025-03-15 18:38
NLP/LLMs
精选(人工智能)-中级
Colossal-AI
LLaMA-2
大语言模型
自然语言处理
《探秘人工智能与鸿蒙系统集成开发的硬件基石》
对于
模型训练
任务,尤其是深度学习模型,其复杂的
程序猿阿伟
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2025-03-15 12:43
人工智能
harmonyos
华为
基于纯视觉的 GUI 代理的屏幕解析工具(OmniParser)
一、技术原理1.数据集构建:从流行网页和应用中提取数据,构建可交互图标检测数据集和图标描述数据集,为
模型训练
提供基础。
deepdata_cn
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2025-03-15 09:51
应用软件
GUI
RV1126笔记三十七:PaddleOCR检测
模型训练
PaddleOCR检测
模型训练
及验证测试1、准备数据集在PaddleOCR目录下新建文件夹:train_data,这个文件夹用于存放数据集的。
殷忆枫
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2025-03-15 05:16
RV1126项目实战
笔记
十分钟学会微调大语言模型
完整的大语言
模型训练
成本比较高昂,不是我们业余玩家能搞的,如果我们只是想在某个业务场景或者垂直的方面加强大模型的能力,可以进行微调训练。
喝不喝奶茶丫
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2025-03-15 04:35
语言模型
人工智能
自然语言处理
大模型
大模型应用
AI大模型
微调
H100解锁生成式AI算力新纪元
其创新性设计聚焦三大技术支柱:第三代TensorCore通过稀疏计算与混合精度支持,显著提升矩阵运算效率;显存带宽优化技术结合HBM3高带宽内存,将数据吞吐量提升至3.35TB/s,有效缓解大规模
模型训练
中的显存墙问题
智能计算研究中心
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2025-03-14 22:43
其他
从零到一:Transformer模型的原理与实战之旅
1.2自注意力机制的核心1.3Transformer的结构2.实战:构建Transformer模型2.1任务目标2.2环境准备2.3数据准备2.4模型构建2.5
模型训练
3.推理实战:完整示例与输出结果3.1
樽酒ﻬق
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2025-03-14 21:06
AI
transformer
深度学习
人工智能
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